Способ спектрального анализа периодического многочастотного сигнала
Изобретение относится к области систем обработки информации и измерительной технике и может быть использовано для определения спектрального состава периодического сигнала. Достигаемый технический результат - определение спектрального состава периодического многочастотного сигнала, содержащего составляющие любой частоты. Технический результат достигается благодаря тому, что формируют опорный синусоидальный сигнал b0(tj), который многократно сдвигают по фазе относительно анализируемого периодического многочастотного сигнала a(tj). Оба сигнала представляются отсчетами мгновенных значений для одних и тех же моментов времени tj=t1, t2,..., tN, где N - число разбиений на периоде Т. Далее находят точки совместного решения а(b0) при различных круговых частотах опорного сигнала
0 и фазах опорного сигнала
0, строят вольт-амперные характеристики и определяют их площадь FBAX min, причем вывод о присутствии гармонической составляющей с круговой частотой
К и фазой
К в анализируемом сигнале а(tj) делают, исходя из условия FBAX=0. Затем определяют максимальную площадь вольт-амперной характеристики FВАХ max К при
К
90
и находят амплитуду К-ой спектральной составляющей по формуле
по значениям
К,
К и Amk судят о спектральном составе анализируемого сигнала а(tj). 1 ил., 1 табл.
0tj+
0) сигнала с амплитудой Bm, представленных отсчетами мгновенных значений для одних и тех же моментов времениtj=t1, t2, tN,где N - число разбиений на периоде Т,находят точки совместного решения
(b0) при различных круговых частотах опорного сигнала
0 и фазах опорного сигнала
0, строят вольт-амперные характеристики и определяют их площадь FBAX min, причем вывод о присутствии гармонической составляющей с круговой частотой
K и фазой
К в анализируемом сигнале а(tj) делают, исходя из условия FBAX=0, затем определяют максимальную площадь вольт-амперной характеристики FBAX max К и при
К
90
и находят амплитуду К-той спектральной составляющей по формуле
где 
1 - основная круговая частота,далее по значениям
K,
K и Amk судят о спектральном составе анализируемого сигнала а(tj).Таким образом, способ спектрального анализа периодического многочастотного сигнала обладает рядом преимуществ, которые выражаются в том, что обеспечивается быстродействие, универсальность реализации способа и высокая точность вычислений.На чертеже приведена аппаратная схема устройства, реализующего рассматриваемый способ спектрального анализа.В таблице приведены результаты проверки работоспособности предлагаемого способа спектрального анализа на сложном примере.Способ может быть осуществлен с помощью схемы (см. чертеж), содержащей датчик анализируемого сигнала 1 (ДАС), выход которого соединен с входом программатора площади вольт-амперной характеристики 2 (П), датчик опорного сигнала 3 (ДОС), один выход которого соединен с входом программатора площади вольт-амперной характеристики 2 (П), а второй - с входом блока памяти базы данных 4 (БД). Выход программатора площади вольт-амперной характеристики 2 (П) и выход блока памяти базы данных 4 (БД) соединены с входом делителя 5 (Д).В качестве датчика анализируемого сигнала 1 (ДАС) и датчика опорного сигнала 3 (ДОС) может быть использован датчик тока - промышленный прибор КЭИ-0,1 или датчик напряжения - трансформатор напряжения (220/5 V). Программатор площади вольт-амперной 2 (П) и делитель 5 (Д) могут быть выполнены на микроконтроллере серии 51 производителя atmel AT89S53. Для временного хранения значений (блок памяти базы данных 4 (БД)) может быть использован блок внешней памяти данных AT25L256 (32 кбайта). Для работы пользователя может быть предусмотрена кнопочная клавиатура FT008, имеющая 8 кнопок, предназначенных для включения питания, запуска измерения, сохранения эталонного значения, и сегментный индикатор SCD55100 для вывода диагноза о присутствии в анализируемом сигнале гармонической составляющей, ее круговой частоты
K, фазы
K и амплитуды Amk, если гармоническая составляющая в анализируемом сигнале действительно присутствует.С выхода датчика анализируемого сигнала 1 (ДАС) анализируемый сигнал, например,а(tj)=i(tj)=7,553 sin(
tj+13,339
)+2,232 sin(2
tj-6,856
)+2,605 sin(3
tj+111,734
)+2,422 sin(4
tj+13,852
)+1,71 sin(5
tj-20,578
),где i(tj) - токовый многочастотный сигнал,tj=t1, t2, tN;
- число разбиений на периоде Т;
t=1
10-4 - дискретность массива значений сигнала а(tj),поступает на вход программатора площади ВАХ 2 (П), одновременно с анализируемым сигналом с выхода датчика опорного сигнала 3 (ДОС) опорный сигнал видаb0(tj)=Bm sin(
0tj+
0),например b0(tj)=10 sin(314tj+13,339
), с такой же дискретностью массива значений
t, как у анализируемого сигнала, поступает нa вход программатора площади вольт-амперной характеристики 2 (П), а значение амплитуды опорного сигнала Bm=10 с выхода датчика опорного сигнала 3 (ДОС) поступает на вход блока памяти базы данных 4 (БД). В программаторе площади вольт-амперной характеристики 2 (П) строится вольт-амперная характеристика для этих сигналов, находится ее площадь FВАХ min по формуле для нахождения площади многоугольника
[Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов. - М.: Наука, 1980, стр. 381] и проверяется, соблюдается ли условие FBAX=0. В данном случае FBАX min=-6,2
10-7, что близко к 0, т.е. условие соблюдается. Круговая частота опорного сигнала
0=
K=314 -1С и фаза
0=13,339
фиксируются программатором 2 (П), и находится фаза K-той спектральной составляющей
K из условия
K
90
=13,339
90
, т.е.
K=-79,661
, исходя из найденной фазы К-той спектральной составляющей вычисляется FBAX max K=237,46 по той же формуле для нахождения площади многоугольника. С выхода программатора площади вольт-амперной характеристики 2 (П) значения FBAX max K, найденное значение круговой частоты
K и фазы
K поступают на вход делителя 4 (Д), а с выхода блока памяти базы данных 4 (БД) значение амплитуды опорного сигнала Bm=10 поступает на вход делителя 5 (Д). В делителе 5 (Д) происходит вычисление амплитуды К-той спектральной составляющей по формуле
С выхода делителя 5 (Д) снимают значения круговой частоты
K, фазы
K и амплитуды K-той спектральной составляющей Amk. Для остальных составляющих анализируемого сигнала результаты сведены в таблице. 
Формула изобретения
Способ спектрального анализа периодического сигнала, включающий формирование опорного синусоидального сигнала, который многократно сдвигают по фазе один сигнал относительно другого, отличающийся тем, что для анализируемого периодического многочастотного сигнала
(tj) и опорного b0(tj)=Bmsin(
0tj+
0) сигнала с амплитудой Вm, представленных отсчетами мгновенных значений для одних и тех же моментов времени tj=t1, t2,..., tN, где N - число разбиений на периоде Т, находят точки совместного решения
(b0) при различных круговых частотах опорного сигнала
0 и фазах опорного сигнала
0, строят вольт-амперные характеристики и определяют их площадь FBAXmin, причем вывод о присутствии гармонической составляющей с круговой частотой
К и фазой
К в анализируемом сигнале
(tj) делают исходя из условия fBAX=0, затем определяют максимальную площадь вольт-амперной характеристики FBAXmaxK при
К±90
и находят амплитуду К-й спектральной составляющей по формуле
где
1 - основная круговая частота,далее по значениям
К,
К и Amk судят о спектральном составе анализируемого сигнала
(tj).РИСУНКИ
Рисунок 1




















